Электрическая машина постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля
Изобретение может быть использовано в электрических машинах постоянного тока с дополнительными полюсами и компенсационной обмоткой. Известна электрическая машина постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля, содержащая главные полюсы, дополнительные полюсы, наконечники которых выполнены со скосом в тангенциальном направлении, с обмотками, подключенными к выходам усилителей; датчик частоты вращения якоря; датчик тока возбуждения; датчик наличия тока в цепи возбуждения главных полюсов, подключенный к входу блока синхронизации. Для улучшения коммутации в любом динамическом режиме работы машины постоянного тока за счет настройки на оптимально ускоренную коммутацию, а также компенсации и реактивной ЭДС, и ЭДС, наводимой в коммутационной зоне полем главных полюсов, и трансформаторной ЭДС, устройство формирования коммутирующего поля снабжено блоком расчета, входы которого соединены с выходами датчиков частоты вращения якоря, тока якоря и тока возбуждения главных полюсов, а также с выходами блока синхронизации. Выходы блока расчета соединены с сигнальными входами усилителей, подающих питание на обмотки возбуждения дополнительных полюсов. 5 ил.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в коллекторных электрических машинах постоянного тока с дополнительными полюсами и компенсационной обмоткой.
Известна машина постоянного тока [1] с дополнительными полюсами, в центре полюсных наконечников которых предусмотрен аксиальный паз, позволяющий смонтировать две дополнительные независимые компенсационные обмотки, охватывающие обе части полюсного наконечника и обеспечивающие безыскровую коммутацию машины постоянного тока. Система регулирования тока компенсационных обмоток включает две дополнительные щетки, расположенные по обе стороны каждой щетки машины постоянного тока и охватывающие коммутационную зону коллектора, датчики тока якоря и частоты вращения машины постоянного тока, множительное устройство, блоки сравнения, блоки выдержки времени, генераторы стробирующих импульсов, тиристорные усилители с системой управления и источник питания. При протекании тока по компенсационным обмоткам дополнительных полюсов создаются м.д.с., обеспечивающие коммутирующую ЭДС, соответствующую форме волны реактивной ЭДС коммутирующей секции обмотки якоря в период коммутации при любом токе якоря и любой частоте вращения машины постоянного тока. Недостатком известной машины [1] является то, что в режимах, когда характер коммутации практически полностью определяется полем главных полюсов (режим, близкий к холостому ходу или начало пуска), такая машина не может обеспечить удовлетворительной коммутации, так как коммутирующее поле машины компенсирует только реактивную ЭДС, которая в указанных режимах незначительна. Кроме того, работа системы регулирования тока компенсационных обмоток дополнительных полюсов основана на информации о напряжении между коллекторными пластинами, поступающей с дополнительных щеток. Установка таких щеток в промышленных условиях трудоемка, а надежность их мала. Известна также коллекторная электрическая машина постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля [2], содержащая главные полюса, дополнительные полюса, наконечники которых выполнены со скосом в тангенциальном направлении, а обмотки возбуждения дополнительных полюсов получают подпитку от усилителей, управляемых специальной системой управления, датчик скорости изменения тока якоря, датчики скорости изменения коммутирующего и главного потоков и датчик частоты вращения якоря. Устройство формирования коммутирующего поля коллекторной машины [2] позволяет, увеличивая ток, протекающий по обмоткам возбуждения группы дополнительных полюсов одной полярности (сбегающий край наконечников которых имеет меньший воздушный зазор, а набегающий край - больший воздушный зазор) и уменьшая ток, протекающий по обмоткам возбуждения группы дополнительных полюсов другой полярности (сбегающий край наконечников которых имеет больший, а набегающий край - меньший воздушный зазор), компенсировать несимметрию реактивной ЭДС относительно середины коммутационной зоны, вызванную коммутационными вихревыми токами, а также трансформаторную ЭДС. Недостатком известной машины является следующее. Обмотки возбуждения дополнительных полюсов коллекторной электрической машины с устройством формирования коммутирующего поля включены последовательно с обмоткой якоря. При этом коммутирующая ЭДС пропорциональна току якоря и частоте вращения якоря и компенсирует реактивную ЭДС, тогда как в режимах, близких к холостому ходу (ток якоря незначителен) или в начале пуска (частота вращения якоря мала) коммутирующая ЭДС и реактивная ЭДС незначительны и характер коммутации практически полностью определяется ЭДС, наводимой полем главных полюсов. В двигательном режиме это поле замедляет коммутацию, в генераторном режиме ускоряет ее. Влияние поля главных полюсов на коммутацию оказывается столь значительным, что может возникнуть необходимость уже в процессе наладки готовой машины уменьшать зону коммутации при соответствующей корректировке воздушного зазора под дополнительными полюсами [3]. Сужение коммутационной зоны ухудшает технико-экономические показатели машины. Уменьшается коэффициент полюсного перекрытия, следовательно, ухудшается использование окружности якоря, при тех же геометрических размерах мощность машины уменьшается. Кроме того, корректировка воздушного зазора под дополнительными полюсами без разборки машины возможна только в случае применения специальных технических решений [4, 5]. Наиболее близкой по технической сущности к заявляемой электрической машине постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля является выбранная в качестве прототипа электрическая машина постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля [6], содержащая главные полюсы, дополнительные полюсы, наконечники которых выполнены со скосом в тангенциальном направлении, с обмотками, подключенными к выходам усилителей, входы которых соединены с выходами блока расчета; датчик частоты вращения якоря, соединенный с первым входом блока расчета; датчик тока возбуждения, блок синхронизации и датчик наличия тока в цепи возбуждения главных полюсов, выход которого соединен со входом блока синхронизации, три выхода которого соединены со вторым, третьим и четвертым входами блока расчета, пятый и шестой входы которого соединены с выходами датчиков тока возбуждения главных полюсов и тока якоря. Устройство формирования коммутирующего поля известной электрической машины [6] позволяет в любом режиме работы компенсировать ЭДС er, наводимую в коммутационной зоне полем главных полюсов, и реактивную ЭДС ep путем создания коммутирующего поля нужной формы за счет подбора коэффициентов усиления q1 и q2 для усилителей, питающих обмотки возбуждения групп дополнительных полюсов, точечным способом наименьших квадратов, который обеспечивает оптимальную компенсацию (ep + er) в зоне коммутации. Известная машина [6] имеет следующий недостаток. Нелинейность изменения реактивной ЭДС в зависимости от частоты вращения якоря, связанная с демпфирующим действием вихревых токов [7,8], реализуется на сложном функциональном преобразователе. При формировании управляющих сигналов не учитывается трансформаторная ЭДС. Целью изобретения является улучшение коммутации в любом динамическом режиме работы машины постоянного тока за счет формирования коммутирующего поля, компенсирующего и реактивную ЭДС, и ЭДС, наводимую в зоне коммутации полем главных полюсов, и трансформаторную ЭДС путем подбора оптимальных коэффициентов усиления q1 и q2. Указанная цель достигается тем, что электрическая машина постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля, содержащая главные полюсы, дополнительные полюсы, наконечники которых выполнены со скосом в тангенциальном направлении, с обмотками, подключенными к выходам усилителей; датчик частоты вращения якоря; датчик тока якоря; датчик тока возбуждения; датчик наличия тока в цепи возбуждения главных полюсов, соединенный с блоком синхронизации, снабжена блоком расчета, первый, второй и третий входы которого соединены с выходами датчика тока главных полюсов, датчика частоты вращения якоря, датчика тока якоря; четвертый, пятый и шестой входы блока расчета соединены с выходами блока синхронизации; выходы блока расчета соединены с сигнальными входами усилителей, подающих питание на обмотки возбуждения дополнительных полюсов. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемая электрическая машина постоянного тока с устройством формирования коммутирующего поля отличается новой реализацией блока расчета. Таким образом, заявляемая электрическая машина с устройством формирования коммутирующего поля соответствует критерию изобретения "новизна". Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию "существенные отличия". На фиг. 1 показана схема подключения машины к управляющим элементам; на фиг. 2 - базовые кривые: реактивной ЭДС (1), соответствующие оптимально ускоренной коммутации, ЭДС, наводимой полем главных полюсов (2), ЭДС, наводимой под каждым дополнительным полюсом одной (3) и другой (4) полярности, результирующая коммутирующая ЭДС (5); на фиг. 3 - блок-схема блока расчета; на фиг. 4 - цикл работы устройства формирования коммутирующего поля предлагаемой машины; на фиг. 5 - графики реактивной ЭДС (1), ЭДС, наводимой полем главных полюсов в зоне коммутации (2), трансформаторной ЭДС (3), коммутирующей ЭДС прототипа (4), коммутирующей ЭДС предлагаемой машины (5), нескомпенсированной ЭДС прототипа (6), нескомпенсированной ЭДС предлагаемой машины (7) для начала переходного процесса с основной скорости на максимальную при ослаблении основного потока. Устройство формирования коммутирующего поля предлагаемой электрической машины постоянного тока (фиг. 1) содержит датчик 1 тока якоря 2, датчик 3 частоты вращения якоря, датчик 4 тока возбуждения главных полюсов, выходы которых подключены к первому, второму и третьему входам блока 5 расчета. Кроме того, устройство содержит датчик 6 наличия тока в цепи возбуждения главных полюсов, выход которого соединен со входом блока 7 синхронизации, три выхода которого соединены с четвертым, пятым и шестым входами блока 5 расчета, выходы которого соединены с сигнальными входами линейных тиристорных усилителей 8 и 9, подающих питание на независимые обмотки возбуждения дополнительных полюсов 10 и 11. Задачей устройства формирования коммутирующего поля предлагаемой машины постоянного тока является обеспечение коэффициентов усиления q1 и q2 для усилителей 8 и 9 такой величины, чтобы коммутирующая ЭДС ek(























































Таким образом, расчет коэффициентов усиления сводится к решению системы уравнений вида:

где


постоянные величины для данной машины, а

и

коэффициенты, зависящие от режима работы. Главный определитель системы (4)

также является постоянной величиной для данной машины, а вспомогательные определители


это коэффициенты, зависящие от режима ее работы. Коэффициенты q1 и q2 рассчитываются по формулам:
q1 = D1/D, (12)
q2 = D2/D. (13)
Блок 5 расчета (фиг. 3) включает в себя блоки деления 12, 13 и 14, первые входы которых соединены с выходами датчиков 4, 3 и 1 соответственно, а на вторые входы поступают сигналы, соответствующие номинальным значениям тока возбуждения главных полюсов iн, частоты вращения якоря







Выход функционального преобразователя 15 соединен со входом блока 19 дифференцирования по времени, с выхода которого сигнал, соответствующий производной по времени относительного значения потока главных полюсов d




















на выходе интегратора 30 формируется сигнал, соответствующий сумме:

Если j < n, то накопление сумм на интеграторах 28 и 30 продолжается. Если j = n, то на выходах интеграторов 28 и 30 будут иметь место сигналы, соответствующие коэффициентам C1 (7) и C2 (8), которые по импульсу последовательности




1. Заявка Японии N 57-85672, H 02 K 23/18, 1982. 2. А.с. СССР N 1506501, H 02 K 13/14, 1989, БИ, N 33. 3. Калиниченко С.П., Шофул В.К. Влияние главного поля на искрение набегающего края щеток в машине постоянного тока. - Техническая электродинамика, 1988, N 1, с. 105 - 106. 4. А.с.СССР N 1153375, H 02 K 1/10, 1985, БИ, N 16. 5. А.с. СССР N 1377963, H 02 K 1/10, 1988, БИ, N 8. 6. А.с. СССР N 1758779 A1, H 02 K 13/14, 1992, БИ, N 32. 7. Битюцкий И.Б. Новый подход к расчету реактивной ЭДС машины постоянного тока //Электромеханика, 1987, N 7. С. 41 - 47 (Изв. высш. учеб. заведений). 8. Битюцкий И.Б. К расчету реактивной ЭДС коммутации //Электромеханика, 1990, N 5. С. 34 - 39. (Изв. высш. учеб. заведений). 9. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. - М.: Наука, 1967, с. 22 - 24.
Формула изобретения

и ее компенсации вместе с реактивной ЭДС и ЭДС, наводимой в коммутационной зоне полем главных полюсов,
где Wс - число витков секции якорной обмотки;


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5